第六章低频减载及其它安全自动装置.pptVIP

第六章低频减载及其它安全自动装置.ppt

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(1)确定第一级动作频率f1 从稳定性出发第一级动作频率应取得高一些,但过高有可能在频率暂时下降而备用容量尚未来得及发挥之前就把一部分负荷切掉了。 兼顾以上两方面f1不高于49.1Hz。 一般第一级动作频率整定在48.5~49.0Hz。 在以水电厂为主的电力系统中,由于水轮发电机组的调速控制系统动作较慢,第一级动作频率应取低些。 (2)确定末级动作频率fN 末级起动频率受系统允许的最低频率的限制,即不得发生频率崩溃或电压崩溃。 对于高温高压火电厂,在频率低于46Hz~46.5Hz时,厂用电已不能正常工作。 当频率低于45Hz时就有 “电压雪崩”的危险. 因此末级动作频率以不低于46Hz~46.5Hz为宜。应限制频率低于47Hz的时间不超0.5s。 其它电力系统的频率fN也不得低于45Hz。 (3)确定频率级差Δf 在确定Δf 时,目前有两种不同的方法。 ①按选择性确定 这种方法要求在前一级动作之后不能制止频率下降时,下一级才动作。才算是有选择性。 确定频率选择性级差可用图6-2说明, 图中fi和fi+1分别为第i级和第i+1级的动作频率, Δfσ为频率继电器动作频率的最大误差。 最严重情况是第i 级的频率继电器动作频率有最大负误差Δfσ,第i十1级有最大正误差Δfσ。 此时第i级在fi-Δfσ动作,第i+1级在fi+1+Δfσ动作. fi 图6-2频率选择性级差的示意图 0 t f Δfσ fi+1 i i+1 Δfσ Δfσ Δfσ 1 2 发信号 启动 切负荷 为了动作选择性,相邻两级之间的动作频率级差应由下式确定: Δf=2Δfσ +Δft+Δfm Δft—在延时Δt内系统频率下降值,一般可取0.15Hz; Δfm—频率裕度,一般可取0.05Hz。 对电磁式频率继电器,Δfσ可达0.15Hz,此时,Δf=0.5Hz。 对数字式频率继电器,Δfσ可达0.05Hz,Δf可取为0.3Hz。 fi 图6-2 频率选择性级差的示意图 1 2 0 t f fi+1 Δt Δft Δf Δfσ Δfσ Δfσ Δfσ 级数越多,每一级接入应切除的负荷功率就较少,这就可以达到较好的控制效果。 而要增加级数N,就要减小Δf; 根据选择性级差的确定原则,减小Δf,会失去选择性. 可能会出现两级无选择性动作,但因每一级切除负荷不多,这种无选择性动作并不会使恢复频率过高。 因此,不强调级差的选择性,增大级数N,是一个可行方法。 ②不强级差调选择性 这是将接入的总负荷尽量多地分成若干级切除,而不注重每级之间是否有选择性。 因为分级切除负荷的实质是一种逐次逼近的寻优方法,所以分的级数多更容易寻求到最佳切除值。 而每级切除的负荷减小了,使选择性问题不突出了。 缩小级差(研制高精度的频率继电器)、增加级数、减少每级切除的负荷功率的方法已成为自动低频减负荷的一种趋势。 确定动作级数N 在求得首、末级动作频率f1、fN和频率级差Δf 之后,动作级数N就可由下式确定: 级数N越大,则每一级切除的功率就越小. 这就更接近实际功率缺额对应的应切除负荷功率值. 但Δf 一被确定,级数N也就被确定. 实例: 2004年蒙西电网基本轮为七轮, 定值为:49.25,49,48.75,48.5,48.25,48,47.75Hz。延时0.2s。 可见级差为0.25Hz。 特殊轮为一轮,定值为: 49.25Hz。延时20s。 低压减载装置动作值110KV为97.9KV,延时1s。 (四)各级最佳切除负荷的计算 以下讨论各级切除负荷的计算方法适用于Δf为选择性级差时的ZPJH装置。 电力系统中,同一事故情况下, ①若 ZPJH每级切除负荷过少,则降低了它的作用 ②切除过多,则系统恢复频率过高,作为安全措施,并无此必要。 因此,每一级负荷的切除值受恢复频率的限制。 要求ZPJH某一级动作,若频率恢复,其稳定值不应距希望值过远,若有超过,不应高于额定值。 ①频率稳定在f∞1。 由于f∞1大于第i级的动作频率fi,所以第i级不能动作, 而频率又没有回到希望恢复频率fh,如曲线1所示. 此时,频率恢复到fh的任务将由特殊级完成。 0 f fh 1 fi fi-1 Δt Δt t f∞1 f∞3 f∞2 第i-1级动作切除负荷之后系统频率继续下降时的频率动态特性曲线。 频率继续下降可能有三种情况: ②频率稳定值f∞2刚好等于fi, 由于f=fi,所以经过Δt延时之后第i级动作,使频率回升,如图曲线2所示。 ③由于有功缺额大,频率下降快,在f=fi时,ZDPJ装置启动,经Δt后切除负荷,如图曲线3所示。 0 f fh 1 fi fi-1 Δt Δt t f∞1 f∞3 f∞2 ZDPJ动作后频率的动态特性 2 3 出现上述第②种情况,说明第i-1级切除负荷之后系统仍然缺少的有功

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